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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) "%0RR?  
应用示例简述 GY0<\-  
1. 系统细节 -7\RO%U  
 光源 40+E#z)  
— 高斯激光束 [_b10Z'{  
 组件 =(v/pLLK?  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 \QYs(nm?k  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 !$Mv)c/_u  
 探测器 qOkw6jfluh  
— 视觉感知的仿真 c[ =9Z;|  
— 高帽,转换效率,信噪比 ~>)cY{wE_  
 建模/设计 ?p\'S w:  
— 场追迹: 4yjAi@ /2  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 gNe{P~ $=  
H2|w  
2. 系统说明 cj5p I?@e)  
b/WVWDyob/  
~d>O.*Q)  
VSM%<-iQ  
3. 建模&设计结果 \5X34'7   
NcqE)"yObo  
不同真实傅里叶透镜的结果: /l@7MxE  
>e8 t  
"PnYa)?1  
gM_Z/$  
4. 总结 qAkx52v6  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 A qE,zW  
<g,xc)[  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 `[Kh[|  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 "xYMv"X  
]uj H7T  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 'g( R4deCX  
4W$53LP8  
应用示例详细内容 us$~6  
-%"MAIJnX  
系统参数 8={(Vf6  
k|a{ |2p  
1. 该应用实例的内容 Cl i k  
(r:WG!I,  
oM QH- \(}  
9?l( }S`  
0jE,=<W0>  
2. 仿真任务 tz._*n83  
67Ge}6*2pd  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 (\#j3Y)r  
Hm1C|Qb  
3. 参数:准直输入光源 NS<lmWx+  
Q8T4_p [-o  
;%Jp@'46  
vg *+>lbA  
4. 参数:SLM透射函数 9JP{F  
c[J#Hc8;  
-mcLT@  
5. 由理想系统到实际系统 b&V=X{V4  
z{;W$SO 2  
tWL9>7]G  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 3p$ZHH.UP  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Ow+7o@$"/  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 %[;<'s5e~  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 w{#%&e(q"  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Iu%/~FgPj{  
{n #  
j&[63XSe  
vqv(KsD+::  
*s;$`8fM<  
应用示例详细内容 d<fS52~l  
u&r @@p.  
仿真&结果 V ;"?='vVe  
k $3.FO"  
1. VirtualLab中SLM的仿真 ) Q~Q .  
Q Gn4AW_  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 q>!T*BQ  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 P@ 1D  
 为优化计算加入一个旋转平面 t[)z/[ m  
;MNEe% TJ  
$(#o)r>_R  
`[57U,v  
2. 参数:双凸球面透镜 S3btx9y{  
# |w,^tV  
/.7x[Yc  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 w.^k':,"  
 由于对称形状,前后焦距一致。 S7~yRIjB  
 参数是对应波长532nm。 w[:5uo(  
 透镜材料N-BK7。 f5mk\^  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 qt/"$6]%  
vTU"c>]  
FSc7 30rM  
&hjrJ/'^  
5o rA#B  
%D e<H*  
3. 结果:双凸球面透镜 C @hnT<e  
$P4hNb  
bZERh:%o  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 kZPj{^c:  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Eu1s  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 r{p?aG  
c\]h YKA  
TS-m^Y'R  
pr@8PD2%  
LOR$d^l  
4. 参数:优化球面透镜 h#;fBQ]   
n3~xiQ'  
)k0bP1oGS  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 !\+SE"ml  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Vk{0)W7  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 _EjS(.e/=  
 透镜材料同样为N-BK7。 z$%ntN#eNA  
eEezd[p  
cg$7`/U  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 &$< S1  
z}u  
u+XZdV  
wjKW 3  
5. 结果:优化的球面透镜 S WYiI  
[eG- &u  
jO!!. w  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 dwB-WF%k  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ?Za1  b  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 aHwrFkn  
7}TjOWC  
0#XZ_(@%  
{IqbO>|"O_  
6. 参数:非球面透镜 B5J=q("P  
#UI@<0P)  
rw8db'  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 0Oe@0L%^3"  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ]>*Z 1g;  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 :mY(d6#A>  
0dXZd2oK@  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Jw"'ZW#W  
)CihqsA2  
z4_>6sf{  
eX;"kO  
~(4cnD)BO  
7. 结果:非球面透镜 iMJjWkk  
@Je{;1   
g%[lUxL  
 生成期望的高帽光束形状。 TpZ)v.w~l7  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 d}ue/hdw  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 pkBmAJb@  
]7c715@  
`')3}  
Be0P[v  
>qAQNX  
8. 总结 F9-xp7 T  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 GP`_R  
#Z (B4YO  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 :);GeZ  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 @/B&R^aVZ  
7lf* vqG  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 dM#\h*:=  
!XzRV?Ih;  
扩展阅读 sq-[<ryk  
M(I 2M  
扩展阅读 m_' 1yX@  
 开始视频 U6n%rdXJ=  
-     光路图介绍 dhsQfWg#}  
 该应用示例相关文件: V\X.AGc  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 @<AyCaU`.  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
W[w8@OCNf  
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